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0.008度 双轴高精度倾角传感器 超宽测量范围正负180度 MEMS角度传感器 倾斜监测传感器 角位移传感器
技术亮点 ❖ 单轴/双轴测量; ❖ 超宽测量范围:±180°; ❖ 卓越的测量精度,0.01°(全量程); ❖ 工业级可靠性设计; ❖ 符合严苛工业环境应用要求; ❖ 多种标准输出接口,便于系统集成与扩展。   应用范围 该系列产品特别适用于:建筑结构健康监测(古建筑、历史遗迹、危房等)、工业自动化控制系统以及高精度角度测量应用场景需要长期稳定监测的工业现场。   产品介绍 STS标准输出型倾角传感器是瑞惯科技专注于工业自动化控制领域而研发的产品。该产品采用紧凑型工业设计,配备RS485/RS232标准串行通信接口,集成高性能MEMS倾角传感单元和24位高精度差分A/D转换器,结合五阶数字滤波算法,可实现水平面倾斜角与俯仰角的高精度测量。 凭借其优异的测量精度、可靠的工业级性能和灵活的配置方案,STS标准输出型倾角传感器已成为工业测量领域的高性能解决方案。   性能参数 STS 条件 参数 测量范围 - ±10° ±30° ±60° ±90° ±180° 测量轴   - X Y轴 X Y轴 X Y轴 X Y轴 X轴 分辨率1) - 0.001° 精度 最大绝对误差2) 室温 0.01° 0.01° 0.015° 0.02° 0.02° 均方根值误差3) 室温 0.008° 0.008° 0.008° 0.009° 0.009° 零点温度系数4) -40~85℃ ±0.0005°/℃ 灵敏度温度系数5) -40~85℃ ≤0.01%/℃ 上电启动时间   0.5S 响应频率 20Hz 输出信号 TTL / RS232 / RS485可选 通信协议 串口通讯协议 / MODBUS RTU协议 可选 电磁兼容性 依照EN61000和GBT17626 平均无故障工作时间 ≥99000小时/次 绝缘电阻 ≥100兆欧 抗冲击 100g@11ms、三轴向(半正弦波) 抗振动 10grms、10~1000Hz 防水等级 IP67 电缆线 标配2米M12航空插头带PVC屏蔽电缆线,线重≤120g 重量 ≤150g(不含电缆线) 1) 分辨率:在有效量程内可识别的最小角度变化量,反映其对微小倾角波动的监测能力。 2) 最大绝对误差(MAE):全量程范围内,对多个标准角度点进行测量,各测量值与实际角度值偏差绝对值的最大值。该参数表征产品在最不利情况下的测量偏差极限。 3) 均方根误差(RMSE):量程范围内,对固定角度点进行多次重复测量(采样次数≥16次),计算各测量值与实际角度值偏差的均方根值。该参数反映测量结果的重复性与稳定性,是评估系统随机误差的重要指标。 4) 零点温度系数:传感器在零输入状态下,其输出值随温度变化的比率,定义为额定工作温度范围内零点偏移量与常温基准值的比值。   5) 灵敏度温度系数:传感器满量程输出值随温度变化的稳定性指标,表征额定温度范围内灵敏度相对于常温参考值的漂移率。
深圳瑞惯科技有限公司 2025-10-28
高效节能机械转子离心分离式烟气净化器
机械转子离心分离式烟气净化器是利用机械转子超强离心除尘,并耦合空气动力分离、雾珠捕集和过滤三种除尘作用的先进烟气净化设备。含尘气流从上部切向进入,形成初步旋风,进口气动力分离器(3)将气流穿透的方向调整到与颗粒动量钝角相交,一部分颗粒完成惯性或气动力分离到达边壁,从粗料卸料口排出。透过进口气动力分离器进入主离心腔的颗粒与气流经过盘状旋转针轮(4)加速,紊乱的旋风变为有统一加强角速度的涡旋场气流,颗粒物被针苗撞击或随旋流获得切向速度向边壁运动到达分隔筒(5),沿边璧落入料斗,自细料卸料口排出。中心净化后的气体经过下部锥形气动力分离器(6)从轴心区域引出。机械转子离心分离式烟气净化器所采用的转子是一种线材环周均匀密集排列、挂苗分层组合在轮毂上组成的盘形针轮,见图2。针苗末端自由,启动阻力小。针苗密度大。针轮在转动中和磨损过程中能够自我调整动平衡。颗粒在径向能自由离心运动。机械转子离心分离式烟气净化器是一种轴流式转子离心机械除尘设备,既可以干法高效高温除尘,又可以半干半湿法运行,此时效率更高;同腔可兼容脱硫脱臭功能等。
北京科技大学 2021-04-13
高效节能机械转子离心分离式烟气净化器
一、性能与特点 ·分割粒径dc50小于2 mm; ·设备阻力300~1000 Pa; ·能耗低,处理量为12000 m3/h时,功率消耗为5.5KW; ·设备寿命达到旋风除尘器的3倍以上; ·处理烟气温度突破350℃可以达到500℃。
北京科技大学 2021-04-13
一种油气水三相超重力分离器
技术简介:本发明专利涉及一种油气水三相超重力分离器,包括外壳、一个或多个气液分离器和一个或多个油水分离器,外壳用上隔板和下隔板形成集水腔、油水腔和集油腔,气液分离器从外壳顶部插入,经过集油腔,其排液口与油水腔相通,油水分离器上端通过油水分离器排油口与上隔板固定连接,下端通过油水分离器排水口螺母与下隔板固定连接,油水分离器排油口与集油腔相通,油水分离器排水口与集水腔相通,集油腔与集水腔通过回流管连通。本发明专利集气液分离和液液分离于一体,结构紧凑,占地面积小,不仅可用于油田采出液的油气水分离,特别是
常州大学 2021-04-14
风电机组——塔架状态监测系统
1、晃度、倾角、振动、应力、螺栓紧力全面监测 2、理论计算和实测数据同步显示、相互验证 3、塔架、传动链、风况及生产过程参数的大数据融合分析 4、变工况下轮-舱-塔耦合响应及塔架状态变化规律
东南大学 2021-04-11
大通量、高效立体传质塔板技术
一、项目简介立体传质塔板(CTST)技术已先后获得多项国家专利(ZL93218445.6, ZL01221921.5, ZL01221920.7, ZL200410020375.0),具有通量大、分离效率高、操作弹性大、压降低、抗堵塞以及适宜处理易发泡物料等诸多优点。可广泛应用于石化、化工、制药等行业的挖潜改造、节能、环保等项目中。几年来在国内28个省市的大中型企业应用的塔设备已经超过3000座,有效地解决了生产中的瓶颈难题,对企业产品质量的升级换代具有极大的推动作用。同时,在降低原材料消耗、降低能耗、减少环境污染等方面的社会效益也十分显著。据不完全统计,为企业创造的经济效益超过30亿元。经鉴定其主要技术性能达到国际领先水平。先后获得河北省科技进步一等奖(1999),天津市科技进步一等奖(2004),河北省科学技术突出贡献奖(2006)。并被列入河北省科技成果重点推广项目,天津重点科技成果推广计划,国家科技成果重点推广计划目,国家重大科技攻关计划项目等。二、技术指标1、生产能力或处理能力比F1浮阀塔板大1.5-2倍以上;2、分离效率高:板效率比New VST提高10-40%;3、板压降低:板压降低于浮阀塔板,可用于减压场合;4、操作弹性大:操作弹性可达5-7;5、设备投资低:该塔板效率高、通量大,在生产能力相同情况下,节省投资1/3以上;6、操作费用低:减小操作回流比、降低能耗。三、市场前景目前,国内石化、化工、制药及相关行业的很多企业的分离设备都处于二十世纪中后期的水平,设备老化、效率低下、急需更新。另外,一些新引进项目的扩产若采用此项技术,可大幅降低设备投资,缩短施工工期。应用前景十分广阔。四、规模与投资使用此技术建塔,比传统塔节省1/3费用;如果用此技术对原塔进行改造,比新建塔节省2/3费用。
河北工业大学 2021-04-13
苏拉卡尔塔智能对弈系统*
成果完成年份:2011年8月 成果简介:本项目是基于windows系统的苏拉卡尔塔智能对弈系统,拥有自主学习、决策智能训练的出众特点,同时具有人机对弈,机器对弈等基本功能。本项目由学生自主开发并且参加2011年全国第五届大学生计算机博弈大赛获得全国一等奖(冠军)。 项目来源:自行开发 技术领域:人工智能、机器学习 应用范围:可以广泛应用于关于决策选择的诸多应用 现状特点:国内领先 技术创新:作为一款综合性智能对弈系
北京理工大学 2021-04-14
D-塔格糖生产技术
D-塔格糖(tagatose)是一种罕见的天然己酮糖,是 D-半乳糖同分异构体, 也是 D-果糖在 C-4 位置上的差向异构体。它是一种潜在的保湿剂和低热量甜味剂,并具有抑制血糖升高、改善肠道菌群、抗龋齿等多种生理功效。目前,以 D- 塔格糖为原料的产品已经面世,D-塔格糖被作为新型甜味剂添加到饮料、谷物食 品、巧克力、糖果及糖尿病专用保健品等食品中。世界上许多大型企业,已将 D- 塔格糖作为功能性甜味剂添加到产品中,比如百事可乐公司在它们生产的雪碧饮料中使用了 D-塔格糖,新西兰 Miada 运动营养食品公司将 D-塔格糖应用于巧克力产品的开发。D-塔格糖生产的原料是乳糖,而乳糖是奶酪生产过程中的副产品,价格低廉。乳糖水解产物 D-半乳糖经过异构化生成 D-塔格糖。本项目是在吸收国外先进技术的基础上研究成功的,拥有自主知识产权,并建立了适合于规模化生产 D-塔格糖的生产、分离和精制等方法。产品质量达到国外同类产品的水平,可替代进口,具有明显的经济效益和社会效益。 
江南大学 2021-04-11
颅骨骨性分离模型分离颅骨模型XM-124
XM-124颅骨骨性分离模型   XM-124颅骨骨性分离模型由22部件组成,由各部分颅骨串制于铁丝上,固定在底座上,以便于观察各骨之间的毗邻关系以及内外两侧、上下各面的结构特点及孔、管、沟、裂等,显示分解的22部件颅骨形态结构。 尺寸:自然大 材料:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
旋流式气液分离器压降计算模型的应用探讨
研究分析了制冷装置中高 性能的气液分离器,降低了压缩机的故障率,减小旋流式分离器的压降损失,维 持系统的高效运行,促进制冷技术的发展。
上海理工大学 2021-01-12
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